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Optimisation de la microscopie super-résolution à température cryogénique pour la biologie stru[...]

CEA

Grenoble

Sur place

EUR 18 000 - 30 000

Plein temps

Il y a 30+ jours

Résumé du poste

Le CEA recherche un doctorant pour un projet innovant sur l'optimisation de la microscopie super-résolution à température cryogénique. Le candidat sélectionné utilisera des techniques avancées de microscopie pour améliorer la qualité des images cryo-SMLM, tout en explorant des méthodes d'évaluation de performances. Une formation en ingénierie optique, biophysique ou microscopie de fluorescence est souhaitée.

Qualifications

  • Formation recommandée en ingénierie optique, biophysique ou microscopie de fluorescence.
  • Capacité à travailler avec des équipements de microscopie avancés.
  • Experience préventive en biologie structurale souhaitée.

Responsabilités

  • Optimiser la microscopie super-résolution à température cryogénique.
  • Améliorer les techniques de nanoscopie et corréler les données avec des images cryo-tomographiques.
  • Étudier les propriétés photophysiques de plusieurs FPs.

Connaissances

Ingénierie optique
Biophysique
Microscopie de fluorescence

Formation

Doctorat en sciences ou domaine connexe
Description du poste
Description du sujet de thèse

Domaine

Sciences du vivant

Sujets de thèse

Optimisation de la microscopie super-résolution à température cryogénique pour la biologie structurale intégrée

Contrat

Thèse

Description de l'offre

La microscopie de fluorescence à super-résolution (" nanoscopie ") permet d'imager le vivant à l'échelle nanométrique. Cette technique a déjà révolutionné la biologie cellulaire, et aujourd'hui, elle investit le domaine de la biologie structurale. Une évolution majeure concerne le développement de la nanoscopie à température cryogénique (" cryo-nanoscopie "). La cryo-nanoscopie offre plusieurs avantages clés, notamment la perspective d'une corrélation extrêmement précise avec les données de cryo-tomographie électronique (cryo-ET). Cependant, la cryo-nanoscopie ne permet pas encore d'obtenir des images super-résolues de qualité suffisamment élevée. Ce projet de thèse se concentrera sur l'optimisation de la cryo-nanoscopie en utilisant la méthode de microscopie de localisation de molécules uniques (SMLM) avec des protéines fluorescentes (FP) comme marqueurs. Notre objectif est d'améliorer significativement la qualité des images cryo-SMLM (i) en étudiant les propriétés photophysiques de plusieurs FPs à température cryogénique, (ii) en modifiant un microscope cryo-SMLM pour collecter de meilleures données et (iii) en développant le complexe du pore nucléaire (NPC) comme outil de métrologie pour évaluer quantitativement les performances de la cryo-SMLM. Ces développements favoriseront les études corrélatives (cryo-CLEM) reliant la cryo-nanoscopie et la tomographie électronique basée sur le cryo-FIB-SEM.

Université / école doctorale

Chimie et Sciences du Vivant (EDCSV)
Université Grenoble Alpes

Localisation du sujet de thèse

Site

Grenoble

Critères candidat

Formation recommandée

Optical engineering Biophysics Fluorescence Microscopy

Demandeur

Disponibilité du poste

01/10/2025

Personne à contacter par le candidat

Bourgeois Dominique dominique.bourgeois@ibs.fr
CNRS
Institut de Biologie Structurale
71 AVENUE DES MARTYRS
CS 10090
38044 GRENOBLE CEDEX 9
04.57.42.86.44

Tuteur / Responsable de thèse

Bourgeois Dominique dominique.bourgeois@ibs.fr
CNRS
Institut de Biologie Structurale
71 AVENUE DES MARTYRS
CS 10090
38044 GRENOBLE CEDEX 9
04.57.42.86.44

En savoir plus

https://www.ibs.fr/fr/recherche/assemblage-dynamique-et-reactivite/groupe-imagerie-integree-de-la-reponse-au-stress/equipe-pixel/membres/dominique-bourgeois
https://www.ibs.fr/fr/recherche/assemblage-dynamique-et-reactivite/groupe-imagerie-integree-de-la-reponse-au-stress/equipe-pixel/
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